当前位置:主页 > 科技论文 > 电气论文 >

侧链型磺化含氟聚芳醚质子交换膜的制备及性能

发布时间:2020-10-27 02:30
   质子交换膜是聚合物电解质膜燃料电池的关键部件之一,要求具有高的电导率,热、化学稳定性,机械强度且成本经济。本论文借鉴全氟磺酸膜材料的含氟疏水主链-磺化亲水侧链的结构,选取聚芳醚类聚合物为基体材料,在含氟聚芳醚侧链引入磺化萘酚基团,制备了几类侧链磺化型含氟聚芳醚聚合物,采用溶液浇铸法制膜并对膜进行了表征和分析。首先,以十氟联苯、4,4’-二羟基二苯砜及4,4’-二羟基联苯经芳香亲核取代反应制备了含氟聚芳醚砜,再利用聚合物中的剩余氟原子与二磺酸萘酚(2-萘酚-6,8-二磺酸钾和1-萘酚-3,6-二磺酸钠)反应,成功合成了一系列侧链磺化型含氟聚芳醚砜质子交换膜(sSPFAES)。1H NMR和FTIR表征表明二磺酸萘酚被成功引入含氟聚芳醚砜侧链。酸碱滴定结果表明所制备的sSPFAES膜离子交换容量(IEC)为1.28~1.73 mmol/g,柔韧结实,杨氏模量均高于1.0 GPa,拉伸强度达到29~37 MPa,断裂伸长率为10~64%;同时膜的热、氧化稳定性良好,TGA测试中在320-360℃时重量损失低于5%,经Fenton试剂80℃处理1h后失重率不超过7%。吸水性及膨胀性测试结果表明该系列膜具有较低的吸水率和良好的尺寸稳定性,在测试温度范围内(30-90℃)吸水率为31~68%,尺寸变化率低于17%。该系列膜也表现出较高的电导率水平,在80℃时质子导电率均高于135 mS/cm。其次,以刚性及空间位阻效应较大的双酚芴代替4,4’-二羟基二苯砜,采用相似步骤合成了一系列新型侧链磺化型含氟聚芳醚聚合物(sSPFAE)质子交换膜。制备的sSPFAE膜经酸碱滴定IEC达到1.27~1.65 mmol/g,均柔韧结实,杨氏模量超过1.0 GPa,断裂伸长率达到66-105%,同时热稳定性良好。在测试温度范围内(30-90℃)吸水率为21~51%,尺寸变化率低于7%,经在Fenton试剂80℃处理1h后的失重率低于3%,在水中的电导率达到50~250 mS/cm。同时该系列膜表现出优良的耐水解稳定性,经140℃高温水处理16d后,仍保持较高的机械强度及电导率水平。最后,改变聚芳醚中芳香族二元酚的结构通过相似步骤制备了一系列IEC分别约为1.20和1.50 mmol/g的侧链磺化型含氟聚芳醚质子交换膜。性能比较研究结果表明聚合物主链柔性越高,得到的膜材料吸水率、尺寸变化率及电导率越高,聚合物主链刚性越高,得到的膜材料氧化稳定性越好。在满足燃料电池应用中电导率要求的前提下,主链中同时含有双酚芴及联苯单元的膜材料综合性能最优。
【学位单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TB383.2;TM911.4
【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 燃料电池
    1.2 质子交换膜燃料电池
    1.3 质子交换膜燃料电池的核心组件—质子交换膜(PEM)
        1.3.1 全氟磺酸质子交换膜
        1.3.2 改性全氟磺酸质子交换膜
        1.3.3 芳香烃类质子交换膜材料
        1.3.4 侧链型磺化聚合物
        1.3.5 质子交换膜的的改性
    1.4 本论文的设计思想及主要内容
2 实验材料与实验方法
    2.1 实验仪器与设备
    2.2 实验药品及试剂
    2.3 药品纯化及试剂精制
    2.4 实验表征方法
1H NMR)'>        2.4.1 核磁共振分析(1H NMR)
r)'>        2.4.2 黏度(ηr
        2.4.3 红外光谱(FTIR)
        2.4.4 热重分析(TGA)
        2.4.5 离子交换容量(IEC)
        2.4.6 吸水率(WU)和尺寸变化(SR)
        2.4.7 水解稳定性
        2.4.8 氧化稳定性
        2.4.9 质子导电率
        2.4.10 机械性能
3 侧链型含氟聚芳醚砜质子交换膜的制备与性能
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 含氟聚芳醚砜(PFAES)聚合物的合成
        3.2.2 侧链型含氟磺化聚芳醚砜的合成
        3.2.3 侧链型含氟磺化聚芳醚砜质子交换膜的制备
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 质子交换膜的制备
        3.3.2 IEC、吸水率和尺寸变化
        3.3.3 质子导电率
        3.3.4 热重分析和抗氧化稳定性
        3.3.5 机械性能
        3.3.6 水解稳定性
    3.4 本章小结
4 侧链型含氟磺化聚芳醚质子交换膜的制备及性能
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 含氟聚芳醚聚合物(PFAE)主链的合成
        4.2.2 侧链磺化型含氟聚芳醚(sSPFAE)的合成
        4.2.3 侧链磺化型含氟聚芳醚质子交换膜的制备
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 质子交换膜的制备
        4.3.2 IEC、吸水率和尺寸变化
        4.3.3 质子导电率
        4.3.4 热重分析和抗氧化稳定性
        4.3.5 机械性能
        4.3.6 水解稳定性
    4.4 结论
5 主链结构对侧链型磺化聚芳醚质子交换膜性能影响
    5.1 引言
    5.2 实验部分
    5.3 结果与讨论
        5.3.1 侧链型质子交换膜的制备
        5.3.2 IEC、吸水率以及尺寸变化
        5.3.3 质子导电率
        5.3.4 聚合物的抗氧化稳定性
        5.3.5 聚合物的机械性能
    5.4 本章小结
6 结论与展望
致谢
参考文献
附录

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 宋二虎;电动自行车用燃料电池的产业化之路[J];电池工业;2004年01期

2 温小飞;肖金生;詹志刚;;质子交换膜燃料电池的热模拟[J];电源技术;2006年06期

3 王国芝;李明威;胡继文;;燃料电池用质子交换膜的研究进展[J];高分子通报;2006年06期

4 刘建平;郑玉斌;杜杰;;燃料电池用质子交换膜的研究进展[J];膜科学与技术;2005年06期

5 詹志刚;张永生;肖金生;罗志平;潘牧;;具有梯度结构扩散层的质子交换膜燃料电池性能研究[J];西安交通大学学报;2008年06期

6 胡桂林,刘永江,樊建人,岑可法;质子交换膜燃料电池内传递现象的数值模拟[J];工程热物理学报;2004年05期

7 张志恒;刘杨;;质子交换膜燃料电池设计与制作[J];电力学报;2009年06期

8 邵志刚,衣宝廉,韩明,乔亚光,刘浩;超低铂担量质子交换膜燃料电池电极[J];电源技术;2000年01期

9 秦九红;;燃料电池用质子交换膜的选择[J];河南化工;2011年09期

10 涂海涛;孙文策;解茂昭;阿布里提·阿布都拉;;质子交换膜燃料电池内部传热传质三维模拟[J];太阳能学报;2007年04期


相关博士学位论文 前10条

1 毕慧平;燃料电池用质子交换膜制备与性能研究[D];南京理工大学;2010年

2 徐楠;燃料电池用新型交联质子交换膜的研究[D];上海交通大学;2010年

3 张海秋;复合型质子交换膜的结构与性能研究[D];吉林大学;2009年

4 刘鑫;燃料电池用磺酸化聚醚醚酮质子交换膜的制备与改性研究[D];北京化工大学;2015年

5 马丽英;超支化高选择性质子交换膜中多级自组装质子传输通道原位构建及优化研究[D];中国地质大学;2017年

6 张刚;用于质子交换膜燃料电池的膜材料制备与性能研究[D];吉林大学;2009年

7 吴丹;聚苯醚基质子交换膜的制备与表征[D];中国科学技术大学;2009年

8 曾松军;新型聚倍半硅氧烷基酸—碱无水质子交换膜的制备与性能研究[D];湖南大学;2011年

9 李卫东;有机—无机复合质子交换膜的制备与性能研究[D];东华大学;2008年

10 付凤艳;聚磷腈类质子交换膜的制备与表征[D];北京理工大学;2015年


相关硕士学位论文 前10条

1 严小波;侧链型磺化含氟聚芳醚质子交换膜的制备及性能[D];南京理工大学;2016年

2 吕鑫;侧链型燃料电池用质子交换膜材料的制备与性能研究[D];长春工业大学;2012年

3 张玉平;质子交换膜燃料电池膜内水传递研究[D];武汉理工大学;2007年

4 乔婧;燃料电池用橡胶基质子交换膜的制备与性能表征[D];北京化工大学;2012年

5 巴黎明;质子交换膜燃料电池动态特性研究[D];北京交通大学;2008年

6 陆辉;磺化聚醚醚酮酮质子交换膜材料的合成与性能研究[D];吉林大学;2006年

7 李亚婷;带有稳定侧链的接枝型质子交换膜制备及性能研究[D];大连理工大学;2015年

8 刘哲;不同质量流量质子交换膜燃料电池性能的研究[D];长春理工大学;2014年

9 赵胜男;质子交换膜燃料电池性能模拟及流场优化[D];沈阳建筑大学;2013年

10 胡玲;燃料电池用复合质子交换膜水扩散的研究[D];武汉理工大学;2013年



本文编号:2857890

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/2857890.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户faeaf***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com